ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آبیاری و زهکشی با استفاده از ماتریس آیکولد مرسوم، اصلاح شده و لئوپولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

2 گروه محیط زیست، پژوهشکده هیدرولیک و سازه های آبی، مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران، ایران.

10.22059/jwim.2026.402235.1258

چکیده

هدف از ارزیابی اثرات محیط زیست پروژه، تحلیل وضعیت محیط‌زیستی فعالیت‌های پروژه و اثرات آن بر محیط زیست منطقه بوده که اجرای اقدامات اصلاحی ارزیابی می‌شود. چرخه ممیزی زیست‌محیطی، اقدامات اصلاحی، بررسی نتیجه و ممیزی مجدد در تحلیل نتایج باید دقیق و منطقی باشد تا اقدامات مناسب اصلاحی تعریف و اجرا شود. با توجه به اجرای پروژه آبیاری و زه‌کشی در دشت ورامین با استفاده از سه ابزار ارزیابی شامل ماتریس آیکولد مرسوم، آیکولد اصلاح‌شده و ماتریس لئوپولد از جنبه‌های گوناگون موردارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که هر یک از این مدل‌ها رویکرد و مزایای خاص خود را داشته و تجمیع آن‌ها تصویری جامع و دقیق از پیامدهای احتمالی پروژه ارائه می‌دهد. ماتریس آیکولد مرسوم، با ارائه نمایی کلی و سریع از آثارـ به‌ویژه در مرحله ساخت به ایجاد شفافیت اولیه و تسهیل روند تصمیم‌گیری کمک می‌کند. نسخه اصلاح‌شده آیکولد، با دقت بالاتر و تطبیق با شرایط محلی، توانست اثرات جزئی‌تر و تجمعی را شناسایی کند و تحلیل کیفی و کمّی جامع‌تری ارائه دهد. ماتریس لئوپولد، با رویکرد چندبعدی، روابط علت و معلولی بین فعالیت‌های پروژه (نظیر احداث کانال‌ها، زه‌کش‌ها و بهره‌برداری) و مؤلفه‌های محیطی (آب، خاک، اکوسیستم، جوامع محلی) را شناسایی و اولویت‌بندی نمود. ترکیب نتایج سه ماتریس، به تیم مدیریتی و تصمیم‌گیران این امکان را می‌دهد که با دیدی جامع، اثرات منفی را به حداقل و منافع مثبت را به حداکثر برسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental impact assessments of the irrigation and drainage plans using ICOLD, ICOLD Modified and Leopold matrices

نویسندگان [English]

  • Maryam Varavi pour 1
  • Ali Rashkan 1
  • Mahsa Jabbari 2
1 Department of Water Engineering, College of AbuRaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran.
2 Department of Environment, Hydraulics and Water Structures Research Institute, Water Research Institute, Ministry of Energy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The primary goal of an Environmental Impact Assessment (EIA) is to establish baseline environmental conditions, evaluate the potential impacts of a project’s activities, apply corrective measures to address deficiencies, and reassess conditions after these measures are implemented. This environmental auditing cycle—assessment, corrective action, verification, and re‑auditing—must be executed with accuracy and logical coherence to ensure effective mitigation strategies. The Varamin Irrigation and Drainage Project was examined from multiple perspectives using three assessment tools: the conventional ICOLD matrix, the modified ICOLD matrix, and the Leopold matrix. Findings indicate that each approach offers distinct methodological advantages, and their integration yields a more comprehensive evaluation. The conventional ICOLD matrix delivers a rapid, general overview of environmental impacts, particularly during the construction phase, serving as an initial decision‑support framework. The modified ICOLD matrix, adapted for greater precision and regional relevance, identifies more detailed and cumulative impacts, enabling both qualitative and quantitative analysis. The Leopold matrix provides a multidimensional framework that systematically links project activities such as canal and drain construction or operational stages to environmental components including water resources, soil quality, ecosystems, and local communities. Through its structured cause‑and‑effect analysis, it facilitates prioritization of key environmental concerns. By combining these three methodologies, decision‑makers gain a holistic understanding of environmental trade‑offs, making it possible to minimize adverse outcomes while enhancing project benefits. This integrated approach ensures that environmental considerations are embedded in planning and management processes, leading to more sustainable project outcomes in the Varamin region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Impact Assessment
  • Irrigation and Drainage of Varamin
  • Leopold Matrix
  • Modified ICOLD
  1. Aliakbari-Beidokhti, Z., Ghazizade, M. J., & Gholamalifard, M. (2017). Environmental impact assessment of municipal solid waste disposal site using rapid impact assessment matrix (riam) analysis in mashhad city, iran. Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), 16(10).
  2. Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., & Loáiciga, H. A. (2017). Multi-criteria environmental impact assessment of alternative irrigation networks with an adopted matrix-based method. Water Resources Management, 31(3), 903-928.
  3. Ataei, P., Khatir, A., Izadi, N., & Frost, K. J. (2018). Environmental impact assessment of artificial feeding plans: the Hammami plain in Iran. EQA-international Journal of Environmental Quality, 27, 19-38.
  4. Beiranvand, B., & Komasi, M. (2019). Monitoring and numerical analysis of pore water pressure changes Eyvashan dam during the first dewatering period. Journal of Applied Research in Water and Wastewater, 6(1), 1-7.
  5. Gadissa, T., Nyadawa, M., Behulu, F., & Mutua, B. (2018). The effect of climate change on loss of lake volume: case of sedimentation in central rift valley basin, Ethiopia. Hydrology, 5(4), 67.
  6. Ghanian, M., Taqipour, M., Abdeshahi, A., & Forouzani, M. (2023). Environmental Impact Assessment of Land reclamation Project in Khuzestan Province; case of study Miyanab irrigation and drainage network. Journal of Geography and Planning, 27(84), 95-109.
  7. Jie, L., Jing, Y., Wang, Y., & Shu-xia, Y. (2010). Environmental impact assessment of land use planning in Wuhan city based on ecological suitability analysis. Procedia Environmental Sciences, 2, 185-191.
  8. KArImI, S., AlAvIPoor, F. S., ForouGhI, N., Nahavandchi, M., & Khakian, A. (2014). Environmental Impact Assessment (EIA) of Gas Pipeline Transmission (Case Study: Duzduzan-Ahar). Current World Environment, 9(3), 686.
  9. Mohammadi, M., Jozi, S., & Pursina, S. (2016). Assessing environmental effects of aromatizing unit by comparing leopold, modified leopold, and icold techniques. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8(3), 746-768.
  10. Mousavi, S., Sheikh Goudarzi, M., & Kaviani, A. (2012). A comparison of modified Leopold Matrix and ICOLD Matrix in the environmental impact assessment of Koor (Nahang) dam in the Sistan and Baluchistan province. Journal of Environmental Management and Planning, 2(4), 15-25.
  11. Nahvi, A., Daghighi, A., & Nazif, S. (2018). The environmental impact assessment of drainage systems: a case study of the Karun river sugarcane development project. Archives of Agronomy and Soil Science, 64(2), 185-195.
  12. Naranjo-Fernández, N., Guardiola-Albert, C., Aguilera, H., Serrano-Hidalgo, C., Rodríguez-Rodríguez, M., Fernández-Ayuso, A., Ruiz-Bermudo, F., & Montero-González, E. (2020). Relevance of spatio-temporal rainfall variability regarding groundwater management challenges under global change: Case study in Doñana (SW Spain). Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 34(9), 1289-1311.
  13. Nazariha, M., & Alinezhad, S. (2002). Planning for improvement and reduce of negative environmental signs of Rajaii Dam. Environmental Studies, 30, 9-18.
  14. Piri, H. (2011). Environmental impact assessment of Chah Nimeh Four construction in Zabol. Town and Country Planning, 3(5), 145-163.
  15. Ponce, V. (2017). The Leopold Matrix for evaluating environmental impact. edisciplinas. usp. br. https://edisciplinas. usp. br/pluginfile. php/5778102/mod_resource/content/1/full_leopold_ matrix. pdf (accesado en 1 de septiembre, 2021).
  16. Rostami, A. A., Sattari, M. T., & Mosaferi, M. (2020). Environmental Impact Assessment of the Sanitation Project of AjiChay River by Two Methods of Pastakia and Weighted Checklist. Journal of Water and Wastewater; Ab va Fazilab (in persian), 31(5), 41-57.
  17. Valizadeh, S., & Hakimian, H. (2019). Evaluation of waste management options using rapid impact assessment matrix and Iranian Leopold matrix in Birjand, Iran. International Journal of Environmental Science and Technology, 16(7), 3337-3354.
  18. Zoratipour, E., Hooshmand, A., & Cheraghi, M. (2022). Environmental Impact Assessment of Irrigation and Drainage Network Using the Conventional and Modified ICOLD Matrix Methods. Environment, 8(2), 317-332.